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當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品展示配件消耗利德華福功率單元HARS700/200P利德華福功率單元

利德華福功率單元

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:利德華福功率單元主要是由二極管三相全橋整流器,濾波電容器,IGBT逆變橋組成,當(dāng)然還包括功率器件的驅(qū)動(dòng),保護(hù),信號(hào)采集,光纖通訊等功能組成!通過(guò)IGBT的工作狀態(tài)

產(chǎn)品型號(hào):HARS700/200P

更新時(shí)間:2022-09-21

廠商性質(zhì):代理商

訪 問(wèn) 量 :4107

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利德華福功率單元HARS700/280  HARS700/150P HARS700/100P HARS700/045 HARS700/030 HARS700/060

面對(duì)變頻器含有大量諧、畸變或是非工頻的電量,準(zhǔn)確的測(cè)量方法是采用具有FFT功能的儀器。

對(duì)于高壓、大容量的變頻器進(jìn)行測(cè)試,由于電壓、電流數(shù)值較大,一般的儀表不能滿足要求,要采用電壓或電流傳感器,然后再接儀表進(jìn)行測(cè)量。WP4000變頻功率分析儀根據(jù)搭配不同的變頻功率傳感器最高測(cè)試可實(shí)現(xiàn)電壓10kV、電流7000A高壓變頻器的輸入、輸出、效率測(cè)試。


利德華福功率單元包括:

輸入值:額定輸入電壓、額定輸入電流、額定容量、有功功率、功率因數(shù)、輸入各次諧波、輸入總諧波失真度。

輸出值:最大額定輸出電壓、額定連續(xù)電流、額定功率、頻率范圍、過(guò)載能力、輸出各次諧波、輸出總諧波失真度。

效率:在設(shè)計(jì)的頻率范圍內(nèi),各個(gè)頻率下的效率。

高壓大功率變頻調(diào)速裝置被廣泛地應(yīng)用于大型礦業(yè)生產(chǎn)廠、石油化工、市政供水、冶金鋼鐵、電力能源等行業(yè)的各種風(fēng)機(jī)、水泵、壓縮機(jī)、軋鋼機(jī)等。


在冶金、化工、電力、市政供水和采礦等行業(yè)廣泛應(yīng)用的泵類負(fù)載,占整個(gè)用電設(shè)備能耗的40%左右,電費(fèi)在自來(lái)水廠甚至占制水成本的50%。這是因?yàn)椋阂环矫?,設(shè)備在設(shè)計(jì)時(shí),通常都留有一定的余量;另一方面,由于工況的變化,需要泵機(jī)輸出不同的流量。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和自動(dòng)化,智能化程度的提高,采用高壓變頻器對(duì)泵類負(fù)載進(jìn)行速度控制,不但對(duì)改進(jìn)工藝、提高產(chǎn)品質(zhì)量有好處,又是節(jié)能和設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的要求,是可持續(xù)發(fā)展的必然趨勢(shì)。對(duì)泵類負(fù)載進(jìn)行調(diào)速控制的好處甚多。從應(yīng)用實(shí)例看,大多已取得了較好的效果(有的節(jié)能高達(dá)30%-40%),大幅度降低了自來(lái)水廠的制水成本,提高了自動(dòng)化程度,且有利于泵機(jī)和管網(wǎng)的降壓運(yùn)行,減少了滲漏、爆管,可延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。

調(diào)節(jié)方法

泵類負(fù)載的流量調(diào)節(jié)方法及原理
泵類負(fù)載通常以所輸送的液體流量為控制參數(shù),為此,常采用閥門控制和轉(zhuǎn)速控制兩種方法。
閥門控制
這種方法是借助改變出口閥門開(kāi)度的大小來(lái)調(diào)節(jié)流量的。它是一種相沿已久的機(jī)械方法。閥門控制的實(shí)質(zhì)是改變管道中流體阻力的大小來(lái)改變流量。因?yàn)楸玫霓D(zhuǎn)速不變,其揚(yáng)程特性曲線H-Q保持不變。
當(dāng)閥門全開(kāi)時(shí),管阻特性曲線R1-Q與揚(yáng)程特性曲線H-Q相交于點(diǎn)A,流量為Qa,泵出口壓頭為Ha。若關(guān)小閥門,管阻特性曲線變?yōu)镽2-Q,它與揚(yáng)程特性曲線H-Q的交點(diǎn)移到點(diǎn)B,此時(shí)流量為Qb,泵出口壓頭升高到Hb。則壓頭的升高量為:ΔHb=Hb-Ha。于是產(chǎn)生了陰線部分所示的能量損失:ΔPb=ΔHb×Qb 。
轉(zhuǎn)速控制
借助改變泵的轉(zhuǎn)速來(lái)調(diào)節(jié)流量,這是一種*進(jìn)的電子控制方法。轉(zhuǎn)速控制的實(shí)質(zhì)是通過(guò)改變所輸送液體的能量來(lái)改變流量。因?yàn)橹皇寝D(zhuǎn)速變化,閥門的開(kāi)度不變,管阻特性曲線R1-Q也就維持不變。額定轉(zhuǎn)速時(shí)的揚(yáng)程特性曲線Ha-Q與管阻特性曲線相交于點(diǎn)A,流量為Qa,出口揚(yáng)程為Ha。
當(dāng)轉(zhuǎn)速降低時(shí),揚(yáng)程特性曲線變?yōu)镠c-Q,它與管阻特性曲線R1-Q的交點(diǎn)將下移到C,流變?yōu)闉镼c 。此時(shí),假設(shè)將流量Qc控制為閥門控制方式下的流量Qb,則泵的出口壓頭將降低到Hc。因此,與閥門控制方式相比壓頭降低了:ΔHc=Ha-Hc。據(jù)此可節(jié)約能量為:ΔPc=ΔHc×Qb。與閥門控制方式相比,其節(jié)約的能量為:P=ΔPb+ΔPc=(ΔHb-ΔHc)×Qb。
將這兩種方法相比較可見(jiàn),在流量相同的情況下,轉(zhuǎn)速控制避免了閥門控制下因壓頭的升高和管阻增大所帶來(lái)的能量損失。在流量減小時(shí),轉(zhuǎn)速控制使壓頭反而大幅度降低,所以它只需要一個(gè)比閥門控制小得多的,得以充分利用的功率損耗。

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